PMB蓄电池LCPC40-12阀控拭12V40AH铅酸电池
PMB蓄电池LCPC40-12阀控拭12V40AH铅酸电池

上海PMB蓄电池电子有限公司是一家融科研、开发、生产、工贸为一体的经济实体公司,公司组建于2000年,现以每年46%的增长速度发展。公司主要产品有:阀控式密封蓄电池,有色金属,包装材料,不间断电源(UPS)、消防应急电源(EPS)等系列产品。
公司核心产品PMB阀控式密封蓄电池,引进、消化、吸收了日本PMB株式会社前沿的密封蓄电池技术和工艺。公司拥有*的制造设备、模具、质量监控系统,使得公司生产的每一个电池都有与水准相同的高品质。公司的产品生产、售销严格按照ISO9001质量体系执行。
公司奉行“精心设计、倾心塑造、全心管理、真心面对、尽心服务”的企业精神。面向21世纪电池产业高峰突飞猛进,在当今飞跃的信息社会,离不开稳定、强劲的源动力,我们以“五心”精神塑品牌形象,服务于大众。
尊敬的客户:我们相信制造厂商不仅仅是优质产品的制造者,更是客户利益的创造者,我们将诚信每一个客户,也会持续带给您优质的产品,让我们的产品助您开拓辉煌的前程!

产品特性
1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 |
3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 |
5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 |
7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域
1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 |
4. 紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 |
7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 |
10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
型号规格
电池型号 | 外形尺寸mm |
LCR | 总高度 | 高度 | 长 | 宽 |
LCR 6V4.7AH | 107 | 101 | 70 | 46.5 |
LCR 6V12AH | 100 | 94 | 151 | 50 |
LCR 12V3.2AH | 67 | 61 | 134 | 67 |
LCR 12V4.5AH | 107 | 101 | 90 | 70 |
LCR 12V7AH | 101 | 95 | 151 | 65 |
LCR 12V12AH | 101 | 95 | 151 | 98 |
LCR 12V17AH | 167 | 167 | 180 | 75 |
LCR 12V20AH | 167 | 167 | 180 | 77 |
注:如需更多产品资料信息,请联系PMB销售代表以便获得详细的参数信息。
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产品名称:LCPC胶体系列 |
产品详细说明 |

产品特性 1. 寿命长。 | 2. 自放电率极低。 | 3. 容量充足。 | 4. 使用温度范围宽。 | 5. 密封性能好。 | 6. 导电性好。 | 7. 充电接受能力强。 | 8. 安全可靠的防爆排气系统。 |
应用领域 1. 多用途的 | 2. 不间断电源 | 3. 电子能源系统 | 4. 紧急备用电源 | 5. 紧急灯 | 6. 铁路信号 | 7. 航空信号 | 8. 安防系统 | 9. 电子器械与装备 | 10.通话系统电源 | 11.直流电源 | 12.自动控制系统 |
型号规格 
注:如需更多产品资料信息,请联系PMB销售代表以便获得详细的参数信息。 |
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PMB蓄电池充放电实际操作设计规划
在PMB电瓶处在深充放电的状况下,务必规定充电头具备预充全过程,使充电电池考虑快充的标准;随后,依据充电电池生产商强烈推荐的快充速率,一般为1C,充电头对充电电池开展恒流电源电池充电,充电电池工作电压迟缓升高;一旦
PMB蓄电池充放电实际操作设计规划
在PMB电瓶处在深充放电的状况下,务必规定充电头具备预充全过程,使充电电池考虑快充的标准;随后,依据充电电池生产商强烈推荐的快充速率,一般为1C,充电头对充电电池开展恒流电源电池充电,充电电池工作电压迟缓升高;一旦充电电池工作电压做到所设置的停止工作电压(一般为4.1V或4.2V),恒流电源电池充电停止,电流迅速衰减系数,电池充电进到满充全过程;在满充全过程中,电流慢慢衰减系数,直至电池充电速度减少到C/10下列或满充時间请求超时时,转到顶部截至电池充电;顶部截至电池充电时,充电头以很小的电流为充电电池填补动能。顶部截至电池充电一段时间后,关掉电池充电。尽管锂电池有之上常说的诸多优势,但它对维护电源电路的规定较为高,在应用全过程中应严苛防止出现过电池充电、过充放电状况,充放电电流量也不适合过大,一般而言,充放电速度不可超过0.2C。锂电的电池充电全过程如下图所示。在一个电池充电周期时间内,锂电池在电池充电刚开始以前必须检验电瓶的工作电压和溫度,分辨是不是可充。假如充电电池工作电压或溫度超过生产商容许的范畴,则严禁电池充电。容许电池充电的工作电压范畴是:每节电池2.5V——4.2V。锂电池充电时,加进充电电池两方面的电势差驱使正级的化学物质释放锂离子电池,置入负级分子结构排序呈片层构造的碳中。充放电时,锂离子电池则从片层构造的碳中溶解,再次和正级的化学物质融合。锂离子电池的挪动造成了电流量。基本原理尽管非常简单,殊不知在具体的工业化生产中,必须考虑到的具体难题要多一些:正级的原材料必须防腐剂来维持数次充放的特异性,负级的原材料必须在分子式级去设计构思以容下大量的锂离子电池;添充在正负中间的锂电池电解液,除开长期保持,还必须具备优良导电率,减少阳光电池内电阻。